05

Raman平整基线

有时在进行Raman测试会出现基线的严重上漂,对于这种情况,我们可以通过扣除基线得到比较好的光谱图形。比如我所得到的活性炭的Raman图,由于ZnO的干扰后面出现了严重的基线向上漂移。下面我们就通过origin进行图形的处理使得其基线比较平整,便于下一步的数据处理,诸如分峰及强度比较等。

这里要强调的是,基线的选取对于后面的数据处理有很大的影响,所以最后多次处理,选择一个可以和其他数据相印证的基线,最好不要随便选取一个了事。

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十二 26

Mott-Schottky测试及数据处理

发现很多虫友对Mott-schottky技术提问的很多,但基本上没有明确的答复。我对此技术了解得也很少,本质上来说,Mott-schottky属于固体物理学的知识。由于本人才疏学浅,接触它也仅仅几天的时间,因此无法对Mott-schottky曲线的分析以及更加高深的部分进行解答,万望谅解。今就如何在上海辰华CHI660B电化学工作站测试Mott-schottky曲线,以及如何进行数据处理,说一下自己的经验。不当之处祈盼大牛指正,大家共同学习提高。

1、Mott-schottky测试 测试技术采用Impedance-Potential,如图所示: 接着设置参数: 我的理解是,Mott-schottky属于固定频率测试阻抗随电位的变化关系。

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激发态分子具更活泼化学性质的原因

从一个气态分子中排出一个电子生成一价气态正离子所需要的最小能量是这个分析的第一电离势(Ip)。对于基态分子,其电离势是从最高占据分子轨道(HOMO)移取一个电子所需要的最小能量。这个能量可以用光电子能谱(PES)来测定。一个分子的最高占据分子轨道的最高能量E(φ)为用光电子能谱测定的其电离势Ip的负值,即:

E(φ) = -Ip

电子亲和能是中性气态原子或者分子获得一个电子生成一价气态负离子时所释放出的能量。电子亲和能Ea是外界的一个电子到达分子的最低空轨道(LUMO)时所释放的能量。

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文献阅读报告·Flexible and transparent graphene films as acoustic actuator electrodes using inkjet printing

作者通过喷墨(inkjet printing)和气相沉积(apor deposition (VDP))的方法构建了柔性和透明的氧化石墨烯薄膜,这种以氧化石墨烯为基础的声源检测器可以作为极轻极薄的扬声器。

通过化学方法,作者得到了大概在几十个微米左右的透明氧化石墨烯(GO),在外界声音的刺激下,聚偏二氟乙烯(PVDF)可以发生极化,与氧化石墨烯(GO)作用从而产生振动。而作者在这里将其与放大器相连,检测到了有序的信号。作者称这是首次通过喷墨的方式制备透明氧化石墨烯并将其用作扬声器。

Flexible and transparent graphene films as acoustic actuator electrodes using inkjet printing

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一些零散的知识/层状双氢氧化物/陈化/固溶体

层状双氢氧化物(layered double hydroxides,LDHs)是一类片层固体,其化学组成可以通式[MI1-xMIIx(OH)2](An-)x/n×mH2O

其中MI, MII分别为主体层板中金属阳离子,MI可以为Mg2+、Ca2+、Cu2+、Zn2+;MII常见的有Al3+、Cr3+、Fe3+。 An−为层间客体有机阴离子, x(= [MII]/ ([MI] + [MII])代表层板电荷密度,一般值在0.16~0.33.

陈化(aging)/老化:指将制备好的粒子体系放置一段时间(可能是避光恒温放置,也可能是无任何防护措施的放置),粒子可能发生的一些变化。如粒子的小规模聚集会导致表面等离子体共振吸收峰的微小红移,比如金纳米粒子就有很明显的这个现象。

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27

光催化学习笔记一

首先要讲明的是金属掺杂应当与金属氧化物掺杂区别开来。在基底TiO2的晶格中掺杂并非易事。虽然高温可以成功掺杂,但与此同时也会引起表面活性位点的大量减少。一般而言,掺杂金属的存在也会成为光催化中的复合位点;

P. Lianos / Journal of Hazardous Materials 185 (2011) 575–590 pp579

所以,掺杂得到的并不一定好,有空位,特别是氧空位的效果还不好讲

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23

微量比色皿的购买与一些注意事项

最近的实验要求我对较少量的溶液进行处理后测试器吸光度,原来实验室中并没有微量比色皿,导师便建议购买微量比色皿。首先想到的便是岛津的耗材购买,但是岛津所推荐的比色皿是德国Hellma比色皿,报价大概在800-1200元/个。当然其质量有所保证,但是对于我们的试验而言,可能有点杀鸡用宰牛刀的感觉了。此时经过小木虫上各位前辈的指点,因而从淘宝上购买产自江苏宜兴的石英比色皿。

果然国产的便宜,价格仅仅在150-250元/个,质量上也比较有保障。

其实我们可以通过购买后自行检测,来简单的确定其是否符合要求,当然有能力的最好高精度的检测其从200nm-3000nm的吸收,确定其是否符合要求。

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光解水制氢牺牲剂使用硫化钠S2-和亚硫酸钠SO32-的原因

There are two good reasons to use S2− and SO32− ions: these materials are abundant in industrial wastes, therefore, photocatalytic degradation of wastes with simultaneous hydrogen formation is a highly important application; and the presence of these ions repairs any semiconductor loss, since it refills oxidized sulfur. Non-oxide short-band-gap semiconductors are recently very frequently used in combination with wide-band-gap oxide semiconductors, like titania……

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13

漂亮的科技论文作图三

虽然说科技论文以理论性和创新性为主要特色,但是在信息爆炸的时候,论文良莠不齐,生产量却相当的大,此时烦躁的审稿人可能对那些一眼看似枯燥的论文以较低的评价。然而好的论文配图会是审稿人眼前一亮,对文章的评分也可能会有相应的提高。另外,好的配图对于其他人更好更迅速的理解论文也大有裨益。因而漂亮准确的科技论文配图就显得“弥足珍贵”了 废话不多讲,看图:

至此,已经是第三期了,这一期图片主要来自ACS Nano,一个比较有趣的期刊.

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粉末X射线衍射标准图谱绘制

在化学科学研究中,粉末X射线衍射是一种重要的表征手段。对于制备实验而言,我们可以通过与标准谱图的对比来初步的确定所合成的物质。

在论文的写作过程中,常常要绘制标准谱图。下面则重要介绍X射线衍射标准谱图的绘制。

首先是确定所需要绘制的物质的PDF卡号,简单的可以通过与你制备的物质对比,高度重合最好。

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漂亮的科技论文作图二

虽然说科技论文以理论性和创新性为主要特色,但是在信息爆炸的时候,论文良莠不齐,生产量却相当的大,此时烦躁的审稿人可能对那些一眼看似枯燥的论文以较低的评价。然而好的论文配图会是审稿人眼前一亮,对文章的评分也可能会有相应的提高。另外,好的配图对于其他人更好更迅速的理解论文也大有裨益。因而漂亮准确的科技论文配图就显得“弥足珍贵”了 废话不多讲,看图。

来自ACS Nano DOI:10.1021/nn102495f;

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电催化通过循环伏安法确定起始电位

现在传统的化石能源越来越少,找到合适的新能源显得愈加急迫。燃料电池便是一个非常好的选择。

表征燃料电池/电催化能力的一个重要参数便是氧化峰/还原峰的起始电位。电极过程动力学的时候说准确的onset potential其实是很难被确定的,只能估计大致的范围。该电位可以通过两种方法确定:

1. 对峰做切线,与充电电流的交点便是起峰电位。这种方法的缺点是点的选取过于随意,如果选取的点不同的话,所得到的切线也就不一样,这样求得的起峰电位也就不一样了,即使在我同样的体系里面,可能误差都很大,重复性很差;

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漂亮的科技论文作图一

虽然说科技论文以理论性和创新性为主要特色,但是在信息爆炸的时候,论文良莠不齐,生产量却相当的大,此时烦躁的审稿人可能对那些一眼看似枯燥的论文以较低的评价。然而好的论文配图会是审稿人眼前一亮,对文章的评分也可能会有相应的提高。另外,好的配图对于其他人更好更迅速的理解论文也大有裨益。因而漂亮准确的科技论文配图就显得“弥足珍贵”了

废话不多讲,看图。

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01

粉末电极的制备

electroactive material, acetylene black(10wt%), and poly(tetrafluoroethylene)(5wt%)

The mixture was then pressed onto a nickel grid(1×1cm2) and dried at 100oC.

1. 取一离心管(0.5mL或者1.5mL),洗净。称取3mg样品(所得的结果需要用质量分数计算,故而这里要准确称量),将样品放置于离心管中。

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核壳结构用@的表示方法

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在小木虫http://emcuh.net上看到有人讨论核壳结构的表示方法,我之前也曾经困惑过,虽然也请教过其他人,但大家的说法还是有些不同。之后看文献时就多多留心,发现主要有两种表示方法:core@shell,这种方法占绝大多数,也符合我们的翻译——核在前、壳在后;另一种则与前面的表示方法正好相反,shell@core , 仅仅有少数的文献有这种表示。此外有些人会特意指出谁在前:A@B core-shell ,A@B shell-core

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04

平带电位/平带电势

平带电位/平带电势是表征半导体-电解液体系的一个重要的物理量.

当体相的半导体与电解质体系相互接触时,若半导体的费米能级与电解质中氧化还原电对的电势(相对于标准氢电极)不同,半导体一侧将会形成空间电荷层,而电解质溶液一侧则会出现赫姆霍兹(Helmholtz)层.从而半导体的能带在表面发生弯曲。如果对半导体的电极施加某一电位进行极化,通过改变半导体的费米能级使之处在平带状态,则这一电位称之为该半导体的平带电位。

对于体相的半导体材料而言,我们可以通过Mott-Schottly公式推算,进行简化戳通过作图大体上计算出其平带电位,但是对于纳米级别的半导体材料则主要是通过仪器的直接测定。

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纳米材料尺寸对光催化的影响

尺寸的量子化使半导体获得更大的电荷迁移速率。当半导体粒径小于其空间电荷厚度时,光生载流子可通过简单的扩散从粒子内部迁移到表面,从而提高电子和空穴的扩散速度;对于纳米半导体粒子而言,其粒径通常小于空间电荷层的厚度。在此情况下,空间电荷层的任何影响都可忽略,光生载流子可以通过简单的扩散从粒子内部迁移到粒子表面而与电子给体或受体发生氧化还原反应。电子和空穴能够到达表面的数量多少,与纳米晶粒尺寸有直接关系,粒径越小,电子从体内扩散到表面的时间越短,电子与空穴复合的几率越小,电荷分离效果越好,从而导致光催化活性的提高。

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